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[参考译文] 升压-LDC3114EVM:LDC3114可以测量的最小电容变化是多少?

Guru**** 664280 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC3114, FDC2214
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1084880/boost-ldc3114evm-what-is-the-minimum-capacitance-change-that-the-ldc3114-can-measure

部件号:BOLP-LDC3114EVM
“线程”中讨论的其它部件:LDC3114FDC2214

尊敬的 TI 专家:

基于此应用报告(www.ti.com/.../snoa970.pdf),我想使用 LDC3114测量频率为5,10,15,20,25和30 MHz 的平行板电容传感器的电容变化。

应用主要涉及测量不同频率的复合电介质相对电容率和电导率的变化。

FDC2214测试的电容变化在3MHz 时约为0.01至0.1pF。 但是,由于 FDC 只能达到10MHz,因此在较高频率下进行测试时,考虑使用 LDC。

我的问题是如何知道 LDC3114可以测量的最小电容变化?

此外,LDC3114具有输入引脚电容,在计算预期的振荡频率时是否需要考虑这一点?

此致,

意志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OBouyan,

    所有最不发达国家实际上都在测量基于 LC 的传感器的共振频率的变化。
    首先回答最后一个问题,是的,如果 输入电容 在 输入引脚外部电容总值的5-10%以内,那么考虑输入电容是有道理的。

    您可以测量的最小电容 取决于传感器配置和 LDC 设备设置。
    我以前从未尝试过,但我认为您可以使用 感应设计计算器工具 来回答您的问题。

    这将是一种“黑客”,但值得一试。

    下载 电子表格工具并 转至选项卡 LDC3114_Config_Tool,向下滚动至该页面底部,直至看到“Sensor Parameters (传感器参数)”部分。
    输入传感器电感,电容和 Rp 的标称值。 然后设置与您的应用程序相关的目标距离。

    尝试传感器电容值的“小”增量,并注意 该字段“原始数据”值中的值变化(填充橙色)。  

    传感器电容中的最小增量将导致原始数据代码的更改,这将是您可以使用该 LC 传感器测量的最小电容。
    这仍然是一种理想。  
    下一步是查找支持这些传感器设置的设备设置。  LDC3114_Config_Tool 选项卡的上部可以帮助解决这一问题。

    我们有一些在线博客,提供了有关该工具使用情况的背景信息。
    一个博客 可以在这里找到,另一个可以在 这里找到

    您可以在 感应博客 页面找到许多有关感应的有用博客和常见问题。

    此致,
    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢约翰,

    我尝试使用下图中的设置。

    这是我得到的结果。

    似乎0.01 pF 电容增量可以在频率上变化0.0025MHz,在原始数据中变化为72。

    根据您的经验,无论这是在 LDC3114的噪音水平之上,还是仍需要进行一些实际测试。

    此致,

    意志